comportamiento de suelos mecanica de suelos

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  • 8/18/2019 Comportamiento de Suelos Mecanica de Suelos

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      OMPORTAMIENTO DE SUELOS

    TRABAJO

    “ME ANI A DE SUELOS”

  • 8/18/2019 Comportamiento de Suelos Mecanica de Suelos

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    1. PROPIEDADES ÍNDICE DE LOS SUELOS2. CLASIFICACIÓN DE SUELOS3. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SUELOS4. FLUJO DE AGUA5. ESFUERZO EFECTIVO6. RESISTENCIA AL CORTE7. COMPACTACIÓN8. INCREMENTO DE ESFUERZO VERTICAL. ASENTAMIENTO1!. CAPACIDAD DE APO"O11. PRESIÓN LATERAL DEL SUELO12. ESTA#ILIDAD DE TALUDES13. E$PLORACIÓN DEL SU#SUELO

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    INDI E

    PROPIEDADES INDI E

  • 8/18/2019 Comportamiento de Suelos Mecanica de Suelos

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    PESO VOLUMTRICO NATURAL <C)) & 0)(+ ) *0,*-% +& % (+%-*=0 +0(+ + '+&) ,+ &+) T @ + )+0 ?+ + *&))-'% VT %&/< B T VT

    DENSIDAD DE LOS SÓLIDOS S& O GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LOS SÓLIDOS G&E0 +&% '()'*+,%, &+ (+%-*)0%0 + '+&) );(*-) ,+ )& &=*,)& -)0 + '+&) );(*-) ,+ %4HC ,+ +'+(%(% @ % 0% %=&+(% ,+ '(+&*=0 & +'(+&*=0 +&

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    PLASTICIDAD LÍMITES DE ATTER#ERG O DE CONSISTENCIA LL LP I' LCA+(+(9 ,+*0+ -*0-) +&%,)& ,+ -)0&*&+0-*% ?+ '+,+0 '(+&+0%( )& &+)& *0)&.S'=09%&+ 0% %(-*% % % -% &+ + *0-(++0% & -)0+0*,) ,+ %9% ,+&,+ -+() +& ,+-*( &+-%%&% &%(%,% '%(% ;&%& -)0,*-*)0+& & -)0&*&+0-*% ,+-(+-+( ,+&,+ @ ,(% %&% @ %0,%.C)0 + &*9*+0+ -()?*& &+ +'*-% % %(*%-*=0 ,+ % -)0&*&+0-*% -)0 + -)0+0*,) ,+ %9%.

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    RELACIÓN DE VACÍOS U OUEDAD +&% ?+,% ,+*0*,% -)) + -)-*+0+ +0(+ + )+0 ,+ %-/)& V @ + )+0 ,+ &=*,)&V&.+ B VV VS

    POROSIDAD 0L% ')()&*,%, +& % (+%-*=0 +0(+ + )+0 ,+ %-/)& VV @ + )+0 )% VT &+ %-)&(%+'(+&%(% +0 ')(-+0%+.0 B VV VT 1!!L% 0 '),( +0+( %90*,+& +0(+ + 17 @ !

    GRADO DE SATURACIÓN S = G>E0 +&% '()'*+,%, &+ (+%-*)0%0 )& )Q+0+& ,+ %9% ?+ +0%0 )% ) '%(-*%+0+ )& %-/)&,+ &+) -)0 +&+ )+0. T%*;0 &+ %-)&(% +'(+&%() +0 ')(-+0%+ +&) +&G> B S B V> VV 1!!T+=(*-%+0+ & *% %90*, +& 1!! ),)& )& %-/)& ,+ &+) +&0 +0)& ,+ %9%.

    CONTRACCIÓN LINEAL CL

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      LASIFI A ION DE SUELOS

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    Suelos zonales: ,+&%(()%,)& %) % %--*=0 ,+ )& %-)(+& %-*)& ,+)(%-*=0 ,+ &+) +0 +&'+-*% + -*% ,(%0+ + *+')&*-*+0+. S)0 ')( %0) cli!cicos @ -**-)&. S+ (%% ,+ &+)&%,()& @ *+0 +)-*)0%,)&.

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    TIPOS DE SUELOSTIPO DE SUELO Ca#ac$e#,s$icas

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    LITOSUELOSD+9%,)&. I0*,)& ')( + *') ,+ ()-% %,(,+*,) % ')-% +)-*=0 +')(% ) ,+&%(()) +9(%0,+& '+0,*+0+&

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    TIERRA PARDA DEBOS0UE

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    MEDITERR1NEOS

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    ORDEN Ca#ac$e#,s$icas

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    PROCEDIMIENTO VISUAL " MANUAL

    678 OBJETO7

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      ESCRIPCION E I ENTIFICACION

      E SUELOS

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    97 DEFINICIONES

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    7 PRECAUCIONES DE SE.URIDAD

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    7 MUESTREO

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    7 INFORMACION DESCRIPTI4A PARA LOS SUELOS

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    67 IDENTIFICACION DE TURBA

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    66 PREPARACION PARA LA IDENTIFICACION

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    697 IDENTIFICACION PRELIMINAR 

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    6=7 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR SUELOS DE .RANO FINO

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    13.3 D*%%0-*%

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    E0 %90)& -%&)& -)0 '(-*-% @ +'+(*+0-*% '+,+ &+( ')&*+ *,+0**-%( & %'*%+0+ &+)&)(90*-)& -)) *)& ) -)) %(-*%& )(90*-%& OL O @ '+,+0 -)((+%-*)0%(&+ % ,*%%0-*%% (+&*&+0-*% &+-% @ % +0%-*,%, -)0 )& +0&%@)& ,+ %)(%)(*) '%(% *,+0**-%()& +0 %90)&,+'=&*)& ,+ %+(*%+& ,+ )(*9+0 9+)=9*-) -)0)-*,).

    6> PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR SUELOS DE .RANO .RUESOC%0,) -)0*+0+0 +0)& ,+ 5! +0 *0)&

  • 8/18/2019 Comportamiento de Suelos Mecanica de Suelos

    15/32

    14.1 E &+) +& 9(%% &* &+ +&*% ?+ + ')(-+0%+ ,+ 9(%% +& %@)( ?+ + ,+ %(+0%.

    14.2 E &+) +& %(+0% &* &+ +&*% ?+ + ')(-+0%+ ,+ 9(%% +& *9% ) +0)( ?+ + ,+ %(+0%.

    14.3 E &+) +& 9(%% *'*% ) %(+0% *'*% -%0,) &+ +&*% ?+ + ')(-+0%+ ,+ *0)& +& ,+ 5 )+0)&.

    S+ *,+0**-% + &+) -)) 9(%% *+0 9(%,%,% G ) -)) %(+0% *+0 9(%,%,% S &* *+0+ '%(/-%& ,+0() ,+ 0 *0+(%) %'*) ,+ %%)& @ &* ')&++ *9%+0+ -%0*,%,+& &&%0-*%+&+0 )& %%)& *0+(+,*)&.

    I,+0*/?+&+ + &+) -)) 9(%% ')(++0+ 9(%,%,% GP ) %(+0% ')(++0+ 9(%,%,% SP &* *+0+ '(+,)*0%0++0+ 0 &)) %%) 0*)(++0+ 9(%,%,) ) &* ')&++ 0 %'*) %(9+0 ,+%%)& -)0 %%0+& +0 )& 9(%,)& *0+(+,*)& 9(%,%-*=0 -)0 &%)& @ %-/)&.

    14.4 E &+) '+,+ &+( 0% 9(%% -)0 *0)& ) 0% %(+0% -)0 *0)& &* &+ +&*% ?+ + ')(-+0%+ ,+;&)& +& ,+ 15 ) %@)(.

    I,+0*/?+&+ + &+) -)) 0% 9(%% %(-*)&% GC ) 0% %(+0% %(-*)&% SC &* )& *0)& &)0%(-*)&)& -%0,) &+ ,++(*0%0 +,*%0+ )& '()-+,**+0)& ,+ 0+(% 13.

    I,+0*/?+&+ + &+) -)) 9(%% *)&% GM. ) %(+0% *)&% SM &* )& *0)& &)0 *)&)& -%0,)&+ ,++(*0%0 +,*%0+ )& '()-+,**+0)& ,+ 0+(% 13.

    14.5 S* &+ +&*% ?+ + &+) -)0*+0+ ,+ )(,+0 ,+ 1! ,+ *0)& ,;&++ % &+) 0%*,+0**-%-*=0 ,)+ +,*%0+ ,)& &/))& '%(% + 9(').

    E '(*+( &/)) ,+ 9(') ,++( -)((+&')0,+( % 9(%% ) %(+0% *'*% G GP S SP @ +&+90,) % 9(%% ) %(+0% -)0 *0)& GC GM SC SM.

    E 0)(+ ,++( -)((+&')0,+( % ,+ '(*+( &/)) ,+ 9(') & %& '%%(%& -)0 %(-*% =-)0 %(+0% '%(% *0,*-%( + -%(-+( '&*-) ,+)& *0)&. P)( ++') 9(%% *+0 9(%,%,% -)0%(-*% GGC ) %(+0% -)0 *) ')(++0+ 9(%,%,% SPSM.

    14.6 S* % +&(% +(% '(+,)*0%0++0+ %(+0% ) 9(%% '+() &+ +&*% ?+ -)0*+0+ 15 ) &,+ )()& -)0&*@+0+& ,+ %+(*%+& ,+ 9(%0) 9(+&) %& '%%(%& -)0 9(%% ) -)0 %(+0%,++(0 %9(+9%(&+ % 0)(+ ,+ 9('). P)( ++') 9(%% -)0 %(+0% ')(++0+ 9(%,%,% GP )%(+0% ')(++0+ 9(%,%,% -)0 9(%% SP.

    14.7 S* % +&(% ,+ -%') -)0*+0+ (%9+0)& ) 9*%(()& %& '%%(%& -)0 9*%(()& ) -)09*%(()& @ (%9+0)& ,++(0 %9(+9%(&+ % 0)(+ ,+ 9(') ')( ++') 9(%% *)&% GM -)0(%9+0)&].

    6?7 INFORME

     E *0)(+ ,++( *0-*( % *0)(%-*=0 +0 -%0) % )(*9+0 @ % )& (+09)0+& *0,*-%,)& +0 % T%% N).13.

    E+') 9(%% %(-*)&% -)0 %(+0% @ 9*%(()& GC G(%% ,+ &(+,)0,%,% % %09%( -)0 5! ,+*0% % 9(+&% %(+0% &(+,)0,+%,% -)0 %(+,+,)( ,+ 3! ,+ *0% % 9(+&% %(+,+,)( ,+ 2! ,+*0)& -)0 '%&*-*,%, +,*%0% ++%,% (+&*&+0-*% +0 &+-) ,*%%0-*% 0% +0%-*,%, +,*%0%(+%--*=0 ,;* % C % +&(% )(*9*0% ,+ +((+0) -)0+0/% %(+,+,)( ,+ 5 +0 )+0 ,+9*%(()& &(+,)0,+%,)& ,*+0&*=0 *% 15! .C)0,*-*)0+& +0 + &**) *(+ &+-% ))9;0+% -%(+*%. I0+('(+%-*=0 9+)=9*-% %%0*-)%*%.

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    S* &+ ,+&+% )& ')(-+0%+& ,+ 9(%% %(+0% @ *0)& '+,+0 +&%+-+(&+ +0 ;(*0)& ?+ *0,*?+0*0+(%)& ,+ ')(-+0%+& +0 % &*9*+0+ )(%T(%%& ,+ '%(/-%& '(+&+0+& '+() ?+ &+ +&*%0 +0 +0)& ,+ 5.

    P)-%& B 5 % 1!P+?+%& B 15 % 25A90%& B 3! % 45A0,%0+& B 5! % 1!!

    15.2 S* +0 % ,+&-(*'-*=0 % &*,) *,+0**-%,) + &+) +,*%0+ 0 &/)) @ 0 0)(+ '%(% +9(') &+ ,++ ,*&*09*( @ +&%+-+( -%(%+0+ +0 )& 9(*-)& %%& (+&+0 *0)(+& @,+& ?+ )& &/))& @ 0)(+& &+ %&%0 +0 )& '()-+,**+0)& '%(% % -%&**-%-*=0 %0% @*&%.

    6@7 PRECISION / TOLERANCIA

    16.1 E&% 0)(% '()++ *0)(%-*=0 -%*%*% Q0*-%+0+ ')( ) %0) 0) &)0 %'*-%+& % %*&% )& +00-*%,)& ,+ '(+-*&*=0 @ )+(%0-*%.

    67 CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS

     

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    Fue el francés Henry Darcy quien estableció las bases para un estudio racional delos problemas prácticos acerca de la infiltración del agua a través de los suelos.Darcy en el siglo XIX estudió en forma experimental el fluo del agua a través deun medio poroso y estableció la ley que se conoce con el nombre de ley de Darcy.

    Dic!a ley se basa en las siguientes !ipótesis" que condicionan su valide#$

    FLUJO DE A.UA

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    %edio continuo" es decir que los poros vac&os estén intercomunicados. %edio isótropo. %edio !omogéneo. Fluo del agua en régimen laminar.

    Darcy demostró que el caudal ' es proporcional a la pérdida de carga einversamente proporcional a la longitud del lec!o de arena y proporcional al áreade la sección y a un coeficiente que depende de las caracter&sticas del material.

    De esta manera estableció que$

    Q = KA(h1 – h2)/L

    (n donde ) es un coeficiente que se !a denominado coeficiente de permeabilidadcon unidades *+,.

    (sta ley es solo aplicable en la resolución de problemas en que el fluo del aguasea laminar. (s decir que el fluo presente un n-mero de eynolds inferior a /000.(l n-mero de eynolds es una relación adimensional entre fuer#as de inercia y

    fuer#as viscosas" esta relación establece que$

    R = V Dρ

     /µ

    ECUACIONES HIDRODINAMICAS QUE RIGEN EL FLUJO DEL AGUA ATRAVES DE LOS SUELOS

     1 continuación se presenta un tratamiento matemático que permitirá llegar enforma sencilla a las ecuaciones básicas que se utili#an para plantear teóricamenteel problema del fluo de agua a través de los suelos.

    2onsidérese un peque3o paralelep&pedo de una región de suelo a través de la quefluye el agua" de dimensiones dx" dy y d#" tal como se muestra en la figura$

    de donde$

    Vx/∂

    x +∂

    V/∂

    +∂

    V!/∂

    ! = "

    (sta ecuación es de gran importancia en la teor&a de fluo de agua y se conocecon el nombre de ecuación de la continuidad. (s importante recordar que estaecuación es solo aplicable cuando se cumplen los supuestos anteriormentemencionados" los cuales son$

  • 8/18/2019 Comportamiento de Suelos Mecanica de Suelos

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    Fluo permanente 4uelo saturado (l agua y las part&culas son incompresibles (l fluo no modifica la estructura del suelo

    REDES DE FLUJO

    *a red de fluo es una representación gráfica de la solución de la ecuación de*aplace para y

    ψ

     con las condiciones de frontera existentes en el fluo.

    (stá constituida por l&neas equipotenciales separadas igualmente en y por l&neasde corriente igualmente separadas en

    ψ

    . (sta separación se conoce como canalde fluo o canal de corriente. ,odas las intersecciones de la red son ortogonales.

    5ropiedades de las redes de fluo$

    (l caudal que fluye entre dos l&neas consecutivas es el mismo por unidad de

    anc!o.6i las l&neas equipotenciales pueden cortarse entre s&" dentro del medio fluido"ni las l&neas de corriente pueden cortarse entre s& dentro del medio fluido.

    4e trata entonces de definir en cada caso las condiciones de frontera espec&ficasdel problema y tra#ar" cumpliendo con estas" las dos familias de curvasortogonales" obteniendo as& una verdadera imagen gráfica del problema" que si asido reali#ada con cuidado podrá ser lo suficientemente buena para los finesingenieriles.

    F7(814 D( I6FI*,12I96

    (l agua circulando en un medio poroso" imparte energ&a a los granos sólidos por fricción. 2onsidérese un volumen de arena confinado" en el cual se tiene un nivelde agua !: antes y un nivel !/ después de la arena.

    *a fuer#a resultante en el volumen de arena es$

    F = #1 – #2

    Donde$

    #1 = h1A #2 = h2A

  • 8/18/2019 Comportamiento de Suelos Mecanica de Suelos

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     1 es el área transversal de la muestra.

    4ustituyendo$

    F = (h1 – h2) A

    *a dirección de F es paralela al fluo y puede locali#arse dependiendo de laposición del centro de gravedad del elemento anali#ado.

    5ara suelos aniso trópicos" debe utili#arse el concepto de sección transformada.

    E '(*0-*'*) ,+ +&+() ++-*) +& '()%++0+ + -)0-+') & *')(%0+ +0 % *09+0*+(/%9+);-0*-%. E0 + --) @ %0*&*& ,+ '()+%& -)) + %&+0%*+0) ,+ )& &+)& -%'%-*,%, ,+-%(9% ,+ 0,%-*)0+& +&%**,%, ,+ '(+&%& @ '(+&*=0 %+(% +0 +&(-(%& ,+ (++0-*=0 ,+ *+((% %-)'(+&***,%, @ (+&*&+0-*% % -)(+ ,+ 0 &+) &)0 %& '()'*+,%,+& ?+ & *0@+0 +0 + ,*&+)@ +&%& '()'*+,%,+& ,+'+0,+0 +0 9(%0 '%(+ ,+ +&+() ++-*) ) -% %-+ ?+ + -)0-+') ,+

    +&+() ++-*) &+% @ *')(%0+ +0 + %0*&*& ,+ +&)& '()+%&.E &+) +& 0% +&(-(% +&?+;*-% ,+ '%(/-%& &=*,%& +0 -)0%-) )(%0,) 0 &*&+%*0+(&*-*% ,+ *0+(-)0+*)0+& +0(+ )& %-/)& ) ')()&. L)& ')()& +&0 '%(-*% ) )%+0+ +0)&,+ %9%. E& ')( +&% (%=0 ?+ )& +&+()& ++-*)& '+,+0 '(+&+0%(&+ +0 % 0%(%+% +0,*+(+0+& %0+(%&.

    • S+)& &%(%,)& -)0 %9% @ -+() ,+ %*(+ +0 )& %-/)&.• S+)& &+-)& &*0 0%,% ,+ %9% +0 )& %-/)&• S+)& '%(-*%+0+ &%(%,)& -)0 %9% @ %*(+ +0 && %-/)&.

    S+ %0%*%(% +'/-*%+0+ )& +&+()& ++-*)& +0 &+)& &%(%,)& @% ?+ % '(+&*=0 ++(-*,% ')( + %9% % ,*+(+0-*% ,+ % ,+ %*(+ +9% 0 '%'+ @ *')(%0+ +0 + %0*&*& ,+ )& +&+()&++-*)&.

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

    @ +0%+0+.

    L% '()'*+,%, ,+ )& &+)& &)')(%( -%(9%& @ -)0&+(%( & +&%**,%, ,+'+0,+ ,+ % (+&*&+0-*% %-)(+ ,+ )& &+)&. C%?*+( %&% ,+ &+) &+ ()'+ -%0,) +&% (+&*&+0-*% +& &'+(%,%.

    ESFUER-OS EFE TI4OS

    RESISTEN IA AL ORTE

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    L+)0%(,& ,+*0+ % (+&*&+0-*% % -)(+ &*+0,) -)) % ^+0&*=0 ,+ -)(+ &)(+ + '%0) ,+ ('(%]+0 + )+0) ,+ % ('(%.

    %++* %*(% ?+ ^+0(+ %& (+& '()'*+,%,+& '(*0-*'%+& ,+ 0 &+) % -)'(+&***,%, %

     '+(+%**,%, @ % (+&*&+0-*% % -)(+ % & *')(%0+ @ & ,*/-* ,+ ,++(*0%( +'+(*+0%+0+ +& +&% Q*%] %& ,)& '(*+(%& '()'*+,%,+& &)0 *0,+'+0,*+0+& ,+ % +(-+(% %(+&*&+0-*% ,+ -)(+ ,+'+0,+ 0) &)%+0+ ,+ % '+(+%**,%, &*0) %*;0 ,+ % -)'(+&***,%,,+ &+).

    D+ %-+(,) -)0 % +-%-*=0 ,+ C)) B -_&.9 &+ '+,+ %*(%( ?+ % (+&*&+0-*% % -)(+ ,+0 &+) &+ -)')0+ &*-%+0+ ,+ ,)& -)')0+0+& % -)+&*=0 @ + 09) ,+ ()%*+0) +0(+%& '%(/-%&.

    S+ -)0&*,+(% 09) ,+ ()%*+0) *0+(0) ,+ 0 &+) % 09) ?+ %& '%(/-%& %-+0 +0(+ &/,+*,) % %& +(%& ,+ ()%*+0). L% -)+&*=0 (+&% ,+ % '(+&*=0 -%'*%( ,+ %9% -)0+0*,% +0)& &+)&. P+,+ %*;0 ,++(&+ % %& +(%& ++-()?/*-%& ,+ %(%--*=0 ,+ %& '%(/-%& ,+

    %(-*%.L)& '%(+()& ,+ -)+&*=0 @ 09) ,+ ()%*+0) ,+ 0 &+) 0) &)0 -)0&%0+& ,+ %+(*%. E0% ,++(*0%-*=0 +'+(*+0% ,+ % (+&*&+0-*% % -)(+ ,+ )& &+)& %@ ?+ (+'(),-*( +0 % '(-*-% %0%& +-+& -%0,) &+% ')&*+ %& -)0,*-*)0+& % ?+ &+( &+) +0 % (+%*,%, ')( % )(%% *'%0%( 

    Ti%os 'e ensa)o 'e co#$e

    L% (+&*&+0-*% % -)(+ ,+ 0 &+) +& %*%+0+ ,++(*0%,% +0 %)(%)(*) ')( 0) ,+ )&&*9*+0+& +0&%@)&

    • E0&%@) ,+ -)(+ ,*(+-)• E0&%@) ,+ -)'(+&*=0 (*%*%•

    E0&%@) ,+ -)'(+&*=0 &*'+

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    27/32

    L%& +&(%& **%,%& '%(% +&)& +0&%@)& ) *+0 &)0 *0,+)(%,%& ) +0)0-+& &*+0,) ,+)(%,%&,++0 (+'(),-*( %& -)0,*-*)0+& &+ '(++0,+0 %-%0%( +0 % )(%.

    Clasiicacin 'e los ensa)os 'e co#$e $#iaGiales

    P%(% (+'(),-*( ,*+(+0+& -)0,*-*)0+& ,+ &)*-*%-*=0 +*&+0+& +0 )& %-*)& ?+ &+ +0-+0(%0+0 % *,% (+% )& +0&%@)& ,+ -)(+ &+ -%&**-%0 +0 (+& 9(')& '(*0-*'%+&

    • +0&%@)& +0)& ) -)0 ,(+0%+

    • +0&%@)& ('*,)& ) &*0 ,(+0%+• +0&%@)& ('*,)& ) -)0 '(+ -)0&)*,%-*=0

    E0 )& +0&%@)& +0)& -)0 ,(+0%+ %& +0&*)0+& &3 @ &1 &)0 %'*-%,%& +0%+0+ @ -)0 % %%*+(% '%(% ,*&*'%( -)0&%0++0+ % %+0-*=0 0+(%.

    E0 )& +0&%@)& ('*,)& @ &*0 ,(+0%+ %& +0&*)0+& &3 @ &1 &)0 %'*-%,%& ('*,%+0+ @ -)0 %% -+((%,%.

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    E0 -%?*+(% ,+ )& +0&%@)& ,+ -)'(+&*=0 (*%*% % +0&*=0 '(*0-*'% '+,+ -(+-+( ) ,+-(+-+( ,(%0+ -)(+ -)) +& + -%&) ,+ 0% +-%%-*=0 ) ,+ 0 +((%';0.

    F*9(% E)-*=0 ,+ )& +&%,)& ,+ +0&*=0 +0 &*%-*=0 ,+ +((%';0 ) +-%%-*=0

    L)& %)(+& ,+ % -)+&*=0 @ + 09) ,+ ()%*+0) ,+ 0 &+) 0) &)0 '%(+()& -)0&%0+& ,+&+) '+() &* -)+*-*+0+& +'/(*-)& ?+ '+,+0 %(*%( +0 %(9)& *0+(%)& '%(% 0 *&) &+)-)0)(+ %& %(*%& @ ')&*+& -)0,*-*)0+& ,+ '(+ -)'(+&*=0 ,(+0%+ @ )(%& %(*%+&.

    E0&%@)& ,+ -%(%-+(*%-*=0 ,+ % (+&*&+0-*% % -)(+ ,+ )& &+)&

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    6H Ensa)os 'e la

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    29/32

    E &+) -)) -%?*+( +++0) 0%(% ')&++ 0 +?**(*) +0(+ )& ,*+(&)& %-)(+& ?+ )*0@+0. U0 -%*) ,+ +&+ +?**(*) '+,+ '())-%( 0% %+(%-*=0 /&*-% ?/*-% ) *)=9*-%. L%-)'%-%-*=0 +& % '(*0-*'% -%&% ,+ %+(%-*=0 ,+ &+).

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    CARACTERISTICAS DE LA COMPACTACION DE LOS SUELOS

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    IN REMENTO DE ESFUER-O 4ERTI AL

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    PRESION LATERAL DEL SUELO

    ESTABILIDAD DE TALUDES

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